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在SIMATIC S7-1200的CPU上zui多可以3个通讯模块。
RS485和RS232通讯模块适用于串行、基于字符的点到点连接。在SIMATIC STEP 7 Basic工程内部已经包含了USS驱动器协议以及Modbus RTU主、从协议的库函数。

通过PROFIBUS实现的快速现场总线通讯-现场总线

由于S7-1200和现场总线PROFIBUS之间zui近的连接-反应迅速的强大网络-,在将来会实现现场级至控制级之间的统一通讯。这是我们小型自动化领域中一种zui重要的要求。
有两个将S7-1200连接到PROFIBUS的新通讯模块(CM)。作为DP从站,zui多可以与DP Master CP 1243-5连接16个现场设备,例如作为分散的设备ET 200单元。S7-1200具有CM 1242-5 的DP从站的功能,因此,可连接到任何其他DP主站。通过背板总线地将两个模块连接到左侧的CPU。

 

连网简单

为了布线和提供zui大的连网灵活性, C 1277小型交换机模块可用于配置统一或者混合网络-采用线型、树型或星型拓扑结构。C 1277是一个4端口非型交换机,允许您将SIMATIC S7-1200与zui多三个额外的设备相连接。

远程控制应用简单

新的通讯处理器CP 1242-7能够通过网络或互联网从一个集线器实现对分布式S7-1200单元的监测和控制。

 功能强大的处理器:
CPU 的指令执行时间仅为每个二进制指令 0.03 微秒。
? CPU 416-2: 5.6 MB RAM(程序和数据各 2.8 MB);
CPU 416-3: 11.2 MB RAM(其中,程序和数据各使用 5.6 MB);
CPU 416-3 PN/DP: 16 MB RAM(其中,程序和数据各使用 8 MB);
用于执行用户程序的快速 RAM。
 灵活扩展:
zui多 262144 点数字量和 16384 点模拟量输入/输出。
 MPI 多点接口:
通过 MPI,可简便地将zui多 32 个站连成网络,数据传输速率高达 12 Mbit/s。CPU 可与通讯总线(C 总线)和 MPI 的站之间建立zui多 44 个连接。

zui后的 120 个故障和中断事件保存在一个环形缓冲器中,用于
进行诊断。 可以对输入数目进行设定。? 实时时钟:
日期和时间附加在 CPU 的诊断消息后面? 存储卡:
用于扩展内置的装载存储器。可使用 RAM 和 FEPROM 卡。? 组合的 MPI/DP 接口和集成 PROFIBUS DP 接口(CPU 416-2 和CPU 416-3):
通过 PROFIBUS DP 主站接口,可以实现分布式自动化组态,从
而了速度,便于使用 。对用户来说,分布式 I/O 单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程)

通过S7-1200 集成以太网接口***多能建立多少个通信连接?
答:15个,分别是: 3 个用于 HMI,1 个用于编程设备, 8 个用于用户程序中的以太网指令, 3 个用于S7连接(S7-1200只能做Server)。

1.2串口模块支持那些通信协议?
答:支持点到点基于字符的串口通信(ASCII),USS协议(RS 485),Modbus RTU 协议(主/从)。

1.3 S7-1200***多支持几个运动轴的控制?
答:2个。由于目前CPU 提供***多2个PTO输出。

1.4 S7-1200在扩展模块上有何?
答:由CPU类型决定,***多可扩展8个模块(CPU1211C 不能扩展,CPU1212C可扩展2个,CPU1214C可扩展8个)和3个通信模块,另外可在CPU上1个板。

1.5 MP277/377面板是否可以与S7-1200连接?
答:可以。可以在WinCC flexible 2008 SP1 中使用SIMATIC S7 300/400的驱动建立与S7-1200的连接,但是该功能没有经过,功能上并没有保证。在WinCC flexible 2008的SP2有可能相应的驱动。在通信上也有一些功能,它不支持:符号的DB块;数据类型S5TIME和DATE_AND_TIME,还有一些SIMATIC S7-1200新的数据类型;通信的循环;S7 诊断消息。使用WinCC flexible 2008 SP1中建立通信连接时,如图1所示在通信驱动中选择“SIMATIC S7 300/400",在接选择“以太网",访问点应为“S7ONLINE",将PLC扩展插槽设为“1",去除“循环操作"的选项。

图1设置通信连接

1.6 S7-1200 如何计算外部电源
答:首先确定CPU可为组态提供多少电流,每个 CPU 都提供了 5 VDC 和 24 VDC 电源:
连接了扩展模块时,CPU 会为这些扩展模块提供 5 VDC 电源。 如果扩展模块的 5
VDC 功率要求超出 CPU 提供的,则必须拆下一些扩展模块直到其电流消耗在要求的范围内。
每个 CPU 都有一个 24 VDC 传感器电源,该电源可以为本地输入点或扩展模块上的
继电器线圈提供 24 VDC。 如果 24 VDC 的电流消耗要求超出 CPU 的输出,则可以外部 24 VDC 电源为扩展模块供应 24 VDC。
警告:将外部 24 VDC 电源与 DC 传感器电源并联会这两个电源之间有冲突,因为每个电源都试图建立自己***的输出电压电平。该冲突可能使其中一个电源或两个电源的寿命缩短或立即出现故障,从而 PLC的运行不确定。 运行不确定可能死亡、人员重伤和/或财产损失。CPU 上的 DC 传感器电源和任何外部电源应分别给不同位置供电。 允许将多个公共端连接到一个位置。
PLC 中的一些 24 V 电源输入端口是互连的,并且通过一个公共逻辑电路连接多个 M端子。 在为非隔离时,CPU 的 24 VDC 电源输入、 继电器线圈电源输入以及非隔离模拟电源输入即是一些互连电路。 所有非隔离的 M 端子必须连接到同一个外部参考电位。
警告:将非隔离的 M 端子连接到不同参考电位将意外的电流,该电流可能 PLC 和连接设备损坏或运行不确定。这种损坏或不确定运行可能死亡、人员重伤和/或财产损失。务必确保 PLC 中的所有非隔离 M 端子都连接到同一个参考电位。
为了更清晰了解这个问题,下面举了个例子: 一个 CPU 1214C AC/DC/继电器型、3 个 1223 8 DC 输入/8 继电器输出和1个 1221 8 DC 输入。该实例一共有 46 点输入和 34 点输出。这里需要说明的是CPU 已分配驱动内部继电器线圈所需的功率,计算中无需包括内部继电器线圈的功率要求


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